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Déplacement chimique

Formule du déplacement chimique par rapport au signal TMS de référence et en fonction de la fréquence du spectromètre. Créé par Jay.

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Transcription de la vidéo

dans la vidéo précédente on a vu l'exemple du benzène on a dit que tous les protons était équivalent pour le benzène qu'ils étaient dans le même environnement et qui devrait donc nous donner un seul signal sur les spectres rmn effectivement c'est ce qu'on observe on a un signal pour tous et si proton ici sur le spectre rmn du benzène ici on le compare à ceux composés qui est le tetra méthyle si l'asnl avait le tms qui a 12 proton équivalent parce que là on a quatre groupes métiers qui sont complètement équipe donc on a 12 proton équivalent pour le tms qui vont donner également un signal comment retrouver ici sur le spectres rmn dans la vidéo précédente on avait vu que quand on allait vers la droite au niveau du spectre c'est qu'on avait des signaux de fréquences plus faibles donc là on diminue la fréquence diminue quand on va vers la droite du spectre et quand on va voir la gauche du spectre on va augmenter la fréquence à voir des signaux de plus haute fréquence donc le proton du benzène correspond à une fréquence plus grande que le proton du tms en fait le tms il est utilisé comme référence comme standard parce que c'est proton pour le tms sont beaucoup plus blindé que la plupart des protons des molécules organiques donc généralement ils toujours très à droite au niveau du spectre et on utilise comme référence et on remarque ici sur le spectre au lieu de parler de fréquences on parle de déplacement chimiques et on remarque que ce dépassement chimiques ils évoluent quand la fréquence plus on verra la droite dans le spectre plus on va diminuer ce déplacement chimiques et puis on va vers la gauche dans le spectre plus on va augmenter ce déplacement chimiques c'est façon chimique on le note aussi delta l'ap lettres grecques petit delta donc plus rare à droite plus la fréquence diminuer plus on diminue également le dépassement chimiques et puis on va voir la gauche qui on augmente la fréquence et puis on augmente également le déplacement chimiques si je regarde l'échelle au niveau du signal pour le benzène missing si je descends je trouve que j'ai le pic ici du signal à peu près à 7,2 en tout cas un petit peu plus que sept comment obtient ton ces chiffres d'où sort cette échelle des blachon chimiques et bien en fait c'est par comparaison avec le tms avec les pros sont du tms qui brille à un autre molécule de ré errance standard pour la rmn du proton alors on va voir la formule mathématique qui est utilisé pour calculer le déplacement chimiques c'est donc le déplacement par rapport aux tms on est multiplié par 18,6 / la fréquence du spectre m en hertz on va prendre un exemple pour bien comprendre donc imaginons qu'on travaille avec un spectromètre rmn qui délivre une fréquence de 3 100 mégas herti et bien pour cet appareil on va trouver une différence de fréquence entre le proton du benzène et le proton du tms qui est 2 2181 herti donc on va voir une différence comme ça entre les deux signaux de 2180 un ace donc le proton du benzène absorbe une fréquence de deux mille 180 m de plus que le proton du tms donc si je calcule le dépassement chimiques correspondant delta j'ai donc 2181 f x 10 606 je suis la formule que je divise donc par la fréquence du spectromètre donc là en l'occurrence 300 comme faut mettre en rs x 10 puissance 6 pour avoir des mets 4 300 m x 10 86 donc là j'ai la même unité en fait en haut et en bas donc les airs dans sa bulle et je vais obtenir quelque chose qui est sans doute et l'édifice en six vont s'annuler également et je vais faire le calcul donc si je prends ma calculette donc on à 2181 / 300 ce qui nous donne 7 27 j'obtiens donc 7,27 non je vais descendre un petit peu imaginons que le train avec un autre spectraux qui lui travaille qu'une fréquence utilise une fréquence de 60 mégahertz et dans ce cas là et bien je trouve une différence entre la fréquence absorber pour le proton du benzène et pour le proton du tms qui est cette fois-ci de 436 herti donc le delta correspondant pour cette expérience donc 436 hertz x 10.6 si je suis bien la formule que je divise par 60 x 18 sans s'y perdre hélas j'obtiens 436 conduisent donc par 60 et en n'aucun aussi à peu près celle de riz 27 donc également 7,27 donc tout l'intérêt du déplacement chimiques j'ai de pouvoir avoir une valeur qui ne dépend pas des conditions expérimentales et du spectromètre utilisé un petit mot sur les ppm ici donc on a vu qu'on avait pas d'unité puisque les r6 s'ils pouvaient en élire un dr stylisée par dr par contre dans la formule on voit qu'on a un indice puissance qui apparaît ici donc c'est pour ça qu'on exprime en partie par million le déplacement chimiques à cause de ce 10 806 ici donc on va parler plus en détail du déplacement chimiques et de la différence de dépassement chimique entre les différents proton en fonction de leur environnement dans les vidéos suivantes